Cuprins:

PWM cu frecvență redusă: 4 pași
PWM cu frecvență redusă: 4 pași
Anonim
PWM cu frecvență redusă
PWM cu frecvență redusă

Bună ziua tuturor, În acest proiect vă voi arăta cum am realizat o mașină PWM cu frecvență ultra joasă, cu componente foarte minime.

Acest circuit se învârte în jurul unui circuit de declanșare schmitt.

În funcție de cerințe, am clasificat cele 3 tipuri de circuite în 3 pași diferiți.

Acest lucru poate realiza un ciclu de funcționare ridicat de până la 150-200 secunde!

Pasul 1: Video

Image
Image

Am adăugat un videoclip al acestui proiect pe YouTube, sper să vă placă acest videoclip și sper să vă ajute.

Pasul 2: 50% ciclu de funcționare, frecvență variabilă

Cicl de funcționare 50%, frecvență variabilă
Cicl de funcționare 50%, frecvență variabilă
Cicl de funcționare 50%, frecvență variabilă
Cicl de funcționare 50%, frecvență variabilă
Cicl de funcționare 50%, frecvență variabilă
Cicl de funcționare 50%, frecvență variabilă

Componentele necesare sunt

1 LM358 ic

1 soclu ic DIP8

1 potențiometru 10k

1 perfboard

3 rezistențe de 20k.

1 condensator electrolitic 470uF.

lipire, stație de lipit, sârmă de conectare etc.

Acest circuit va furniza o undă pătrată cu un ciclu de funcționare de 50% continuu. un alt mare avantaj al acestui circuit este că teoretic, frecvența nu se va schimba nici măcar cu modificarea tensiunii de intrare. Acesta este un mare avantaj în comparație cu tradiționalul 555 timer ic a cărui frecvență este foarte dependentă de tensiune.

Aici, când circuitul este alimentat, condensatorul va începe să se încarce prin rezistorul R. Odată ce a atins pragul stabilit, condensatorul începe să se descarce prin același rezistor până când ajunge la pragul inferior. Acest lucru continuă pentru nenumărate cicluri.

Frecvența PWM va fi aproape de constanta de timp a circuitului RC care este RxC

Folosiți un aparat de tuns 10 ture pentru un control mai bun asupra frecvenței.

Pasul 3: frecvență constantă și ciclu de funcționare variabilă

Frecvență constantă și ciclu de funcționare variabilă
Frecvență constantă și ciclu de funcționare variabilă
Frecvență constantă și ciclu de funcționare variabilă
Frecvență constantă și ciclu de funcționare variabilă
Frecvență constantă și ciclu de funcționare variabilă
Frecvență constantă și ciclu de funcționare variabilă

Componente-

Lm358

Priză DIP8

Condensator electrolitic 470uF

1N007 Diodă x2

Tundere 10k 10 ture

perfboard.

20k reistoare x 3

Aici, condensatorul începe să se încarce printr-o jumătate a potențiometrului și începe să se descarce prin cealaltă jumătate a rezistorului, ceea ce înseamnă că, pentru ciclul total, a fost utilizată partea completă a potențiometrului.

Aici, perioada de timp a PWM ar fi aproximativ egală cu R x C unde R este valoarea totală a potențiometrului.

Pasul 4: Circuit independent de sincronizare pornire-oprire

Circuit independent de sincronizare On-Off
Circuit independent de sincronizare On-Off
Circuit independent de sincronizare On-Off
Circuit independent de sincronizare On-Off
Circuit independent de sincronizare On-Off
Circuit independent de sincronizare On-Off

Componente-

LM358

Priză DIP8

470uF capacito2 diode

2 tăietoare de 10k

perfborard

Acest circuit poate fi utilizat pentru a regla puterea la aplicații de putere foarte mică, cum ar fi grădinăritul sau un proiect care trebuie alimentat de o baterie. Aceasta înseamnă că puterea bateriei va fi consumată numai atunci când circuitul este pornit și nu atunci când ieșirea scade.

Am folosit personal acest circuit pentru a controla un esp32 care consumă 80mA continuu timp de mai mult de 3 zile!

Acest lucru a fost făcut prin menținerea ciruitului pornit timp de 5 secunde și scăzută timp de 150 de secunde.

Recomandat: